3D Printing Calculators
Kalibracja e-steps ekstrudera
https://www.3dsizing.com/pl/calculators/kalibracja-e-steps/
Tylko oszacowanie — to nie firmware, profil slicera ani wycena. Sprawdź na wydruku testowym.
Kalibracja e-steps ekstrudera
Zaznacz 120 mm filamentu, zleć 100 mm, zmierz realny przesuw i skoryguj e-steps w firmware. Ten sam stosunek działa dla każdej zadanej długości, nie tylko 100 mm.
Dane wejściowe
Wyniki
- Nowe e-steps
- 97,895steps/mm
- Błąd długości
- -5,00%
Zapisz M92 E… potem M500 na firmware w stylu Marlin.
Ujemny = mniej filamentu niż zlecono (niedowytłaczanie).
Metoda obliczeń
Nowe e-steps = stare e-steps × zadana droga / faktycznie wytłoczona droga. Jeśli zawsze zlecisz 100 mm, to znane nowe = stare × 100 / faktyczne. Procent błędu to (faktyczne − zadane) / zadane × 100, więc 95 mm przy zleceniu 100 mm to −5 %. Długości są w milimetrach; przełącznik jednostek pokazuje cale dla amerykańskich suwmiarek bez zmiany stosunku.
Dokładny wzór
new_esteps = old_esteps × requested_mm / actual_mm. Błąd % = (actual − requested) / requested × 100. Ujemny błąd to niedowytłaczanie (faktyczne krótsze niż zlecone). Ograniczenia: Mierz w temperaturze druku. Rozciąganie Bowdena i zimny znacznik na filamencie kłamią.
Powiązane obliczenia
- rotation distance w Klipperze — ta sama kalibracja, inna liczba w firmware
- limity przepływu objętościowego — gdy e-steps już grają
100 mm to wygoda
Każda para zadanej i faktycznej długości jest ważna. 50 mm jest szybsze, ale głośniejsze; 120 mm zlecone z zaznaczeniem 140 mm zostawia miejsce na pomiar.
Po nowym ekstruderze
Bondtech dual drive i tanie klony BMG często lądują przy 140–415 e-steps w zależności od przełożenia. Nie kopiuj liczby z forum — zmierz.
Najczęstsze pytania
Czy rozgrzewać hotend?
Trzymaj się przewodnika firmware. Wielu wytłacza w powietrze w temperaturze druku, żeby stop nie dawał przeciwciśnienia na pomiar.
Direct drive czy Bowden?
Ten sam wzór. Sprężystość rurki Bowdena może dodać milimetr błędu — zaznaczaj filament przed rurką, nie na rurce.
Powtarzać test?
Tak. Po zapisaniu nowych e-steps znowu zleć 100 mm. Powinieneś wylądować w około ±0,5 mm, zanim zaczniesz gonić flow % w slicerze.
Czy to to samo co flow w slicerze?
Nie. E-steps to milimetry sprzętowe. Flow w slicerze to pozostały fudge na puchnięcie w dyszy i geometrię części.
Więcej w tym temacie
Wszystkie narzędzia w tym temacieFDM: kalibracja i firmware
Maksymalne przyspieszenie input shapera
Konserwatywne max. accel Klippera/Marlina z zmierzonej częstotliwości rezonansu, dopuszczalnego ringingu i typu shapera (ZV, MZV, EI, EI 2-garbowy).
FDM: kalibracja i firmware
Kalkulator rotation distance w Klipperze
Zamień zmierzony test ekstruzji na rotation_distance w Klipperze albo wylicz je z e-steps Marlina, pełnych kroków, mikrostepów i przełożenia.
FDM: kalibracja i firmware
Optymalna wysokość warstwy osi Z
Przypnij żądaną wysokość warstwy FDM do najbliższej wielokrotności pełnego kroku śruby Z i kąta kroku, żeby zmniejszyć banding mikrostepów.
FDM: kalibracja i firmware
Strojenie PID (Ziegler–Nichols)
Zamień wzmocnienie graniczne Ku i okres Tu na klasyczne PID Ziegler–Nicholsa: Kp = 0,6 Ku, Ki = 2 Kp / Tu, Kd = Kp Tu / 8 dla hotendu albo stołu.
FDM: kalibracja i firmware
Kalkulator Vref silnika krokowego
Policz Vref sterownika z docelowego prądu RMS i rezystora sense dla A4988, DRV8825, TMC2208 i TMC2209. Podaje też prąd szczytowy.
FDM: kalibracja i firmware
Skalowanie skurczu termicznego
Przeskaluj STL, żeby zrekompensować skurcz FDM przy stygnięciu dla PLA, PETG, ABS, ASA, nylonu, PC albo własnego procentu. Współczynnik skali i nowy wymiar modelu.
FDM: kalibracja i firmware
Maksymalny przepływ objętościowy
Policz FDM przepływ Q = wysokość warstwy × szerokość linii × prędkość, potem maksymalną prędkość, jaką hotend utrzyma przy zadanym limicie mm³/s.
FDM: kalibracja i firmware
Rozdzielczość śruby trapezowej osi Z
Policz kroki Z na milimetr i rozdzielczość liniową z kąta kroku silnika, skoku śruby i mikrosteppingu. Pomaga diagnozować prążkowanie Z.